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實驗室廢水處理設備
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膜生物反應技術應用于環境工程污水處理工作中的優勢
具有較高的分離效率
膜生物反應技術在對污水進行處理的過程中無須利用過濾單元與沉淀池,因此所占空間較小,且無須面臨污泥沉降性問題。且該系統具有較高的MLSS 濃度,可有效提升系統的容積負荷,同時該系統也具有較強的抗負荷能力,可更為有效的對有機廢水展開處理。
活性污泥濃度較高
生物膜反應器可有效提升生物的反應能力,當反應池中
MLSS濃度大于10000mg/L 時便可達到提升出水水質、去除高濃度有機廢水、降低污泥體積、減少懸浮物含量的目的,使大分子降解率獲得大幅度提升。
有效分離廢水與微生物
生物膜反應器可有效分離廢水與活性污泥,令廢水流動在膜腔內部,更為緊密地連接出水槽與進水槽,使生物細菌流動于膜外,有效分離廢水與微生物,繼而獲得更為理想的污水處理效果。
對硝化細菌于生物反應器中的滯留生長有利
生物膜可對硝化細菌的流失予以有效阻滯,確保反應器中硝化細菌長時間處于高濃度狀態,以此提升硝化效率。
污泥產率較低
膜生物反應器可有效將污泥堵截在其內部,在結構方面實現污泥*目標。但在對膜生物反應技術的實際應用過程中我們發現,污泥所產生的負荷較低,這是由于反應器內部營養物質較少,微生物處于內源呼吸區,繼而導致剩余污泥產生量較小,污泥產率較低。
膜生物反應技術應用于環境工程污水處理工作中的劣勢
混合顆粒物與有害元素的吸附問題
污染稅制等級相同條件下,與傳統污水處理工藝相比,膜生物反應技術會吸附更多的混合顆粒物與有害元素。
膜生物反應技術中“膜”的污染問題
膜生物反應技術中的“膜”十分容易在經過一段時間的使用之后受到污染,降低其通水量,在每一次使用完畢后均需及時對其展開清潔,以有效延長其使用周期。
實驗室廢水處理設備活性污泥法工藝是一種應用泛的廢水好氧生化處理技術,其主要由曝氣池、二次沉淀池、曝氣系統以及污泥回流系統等組成。廢水經初次沉淀池后與二次沉淀池底部回流的活性污泥同時進入曝氣池,通過曝氣,活性污泥呈懸浮狀態,并與廢水充分接觸。
廢水中的懸浮固體和膠狀物質被活性污泥吸附,而廢水中的可溶性有機物被活性污泥中的微生物用作自身繁殖的營養,代謝轉化為生物細胞,并氧化成為終產物(主要是CO2)。非溶解性有機物需先轉化成溶解性有機物,而后才被代謝和利用。
廢水由此得到凈化。凈化后廢水與活性污泥在二次沉淀池內進行分離,上層出水排放;分離濃縮后的污泥一部分返回曝氣池,以保證曝氣池內保持一定濃度的活性污泥,其余為剩余污泥,由系統排出。
活性污泥的形態和組成
活性污泥通常為黃褐色(有時呈鐵紅色)絮絨狀顆粒,也稱為“菌膠團”或“生物絮凝體”,其直徑一般為0.02~2mm;含水率一般為99.2%~99.8%,密度因含水率不同而異,一般為1.002~1.006g/m3;活性污泥具有較大的比表面積,一般為20~100cm2/mL。
活性污泥由有機物及無機物兩部分組成,組成比例因污泥性質的不同而異。例如,城市污水處理系統中的活性污泥,其有機成分占75%~85%,無機成分僅占15%~25%?;钚晕勰嘀杏袡C成分主要由生長在活性污泥中的微生物組成,這些微生物群體構成了一個相對穩定的生態系統和食物鏈,其中以各種細菌及原生動物為主,也存在著真菌、放線菌、酵母菌以及輪蟲等后生動物。